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高亮度led的主要用途包括车灯、信号灯以及背光显示等。虽然高亮度led的成本较高,但其优越性使led应用还是可以接受。高亮度发led也具有用于普通照明的潜力。为使高亮度led的成
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量的方式未必适用于led,如光通量(luminousflux)、光强度(luminous intensity)及色度(c h romati city)测量,否则led的测量精度及准
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天的优势也有劣势。优势在于:第一,led作为点光源,如果设计合理,很大程度上可以直接解决传统球状光源必须依靠光发射来解决的二次取光及光损耗问题;第二,对光照射面的均匀度可控,理
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电性能的重要因素。现有的对led结温的测试一般有两种方法:一种是采用红外测温显微镜或微型热偶测得led芯片表面的温度并视其为led的结温,但是准确度不够;另外一种是利用确定电流
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强度气体放电灯(高压钠灯,石英金卤灯,陶
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一、全面考虑性能参数半导体发光二极管(led)因其体积孝定向发射光、高亮度、pn结电特性等特点,从而在品质的评价和检测方法方面产生许多新的问题。不同的应用场合,决定了对led产
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及欧洲等发达国家及政府组织在led发光方面投入大量的人力、物力组织开发和研究,使led光源的技术水平有了大幅度的提高,功率已经达到了3~3w,发光效率达到301m/w,使led光源用
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色调(心理量)。若已获得被测led器件的色度座标,就可以采用等能白光e光源( x0=0.3333,y0 =0.3333)作为参照光源来计算决定??色的主波长。计算时根据色度图上连
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5hz时对振幅调制度要求较高,即使较小振幅调制度就会感知频闪,但当光源振闭频率达到50hz以上,人眼就不易察觉到频闪。通过实验知道,光源亮度愈高,其临界闪烁频率会相应提高。另外,如
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能,温度就会增加360℃,现在则是相同消耗1瓦电能,温度却只上升6℃;10℃。少颗数高亮度、多颗且密集排布是增热元凶既然亮度效率提升、散热效率提升,那不是更加矛盾?应当更加没有散热问
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